巴德.舒尔伯特简介
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2013-12-14
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姓名:巴德 Baade.Walter
国家或者地区:德国-美国
学科:天文学家
发明创造:
简 历
巴德(Baade.Walter)德国-美国天文学家。1893年3月24日生于威斯特伐利亚汀豪森;1960年6月25日卒于格廷根。巴德1919年获格廷根大学博士学位。在汉堡大学工作了十一年之后,他于1931年来到美国。正是在威尔逊山和帕洛玛天文台,他对天文学作出了最大的贡献。诚然,1920年他就对小行星尔谷作出了有趣的发现。它的轨道一直伸到土星轨道以外,它是当时以及现在已知最远(1977年发现的在士星与天王星之间的一颗小行星大概是最远的。---译者)的小行星。由于奇怪的,1948年巴德发现了小行星伊卡鲁斯;它的轨道伸到离太阳大约三千万公里以内,比水星还近,因而是已知最靠近太阳的小行星。显然,如同柯伊伯和尼科尔森也曾指出的那样,在太阳系内,新的发现还有待于人们去作,纵然巴德以一种温厚的轻蔑口吻把小行星称作“天空的害虫”。在太阳系之外,1941年柯伊伯(疑为巴德之误。---译者)在开普勒当初发现的新星的位置附近找到了一小片星云状物。然而,巴德开始作出最大贡献是在1942年。洛杉矶战时的灯火管制命威尔逊山的夜空十分清澈。巴德就利用这个机会,用100英寸望远镜对仙女座星系详细进行研究。他第一次能够在这个星系的内区分解出一些恒星。在这之前,哈勃曾力求分解,他只观测到旋臂中的蓝白巨星。巴德注意到,这个星系内区最亮的恒星不是蓝白色,而是微红色。巴德觉得有两组恒星,它们有不同的结构和历史。他把星系外围的星叫做第一星族,内区微红色的星叫做第二星族。第一星族的恒星比较年青,是从旋臂充满尘埃的环境中产生出来的。第二星族的恒星是年老的,是在星系核没有尘埃的区域产生的。第二次世界大战后200英寸望远镜开始运转的时候,巴德继续进行研究,在仙女座星系中找出三百个以上的造父变星。他发现在第一星族和第二星族的恒星中都有造父变星,但是沙普利和勒维特得出的造父变星周光曲线只适用于第二星族。在球状星团和麦团和麦哲伦云中的正是第二星族,这样得出的距离,在银河系内以及银河系外到麦哲伦云那么远,都是不错的。可是,外面星系的距离,象哈勃得出的那样,都是建立在第一星族造父变星的基础上的。对于这些造父变星,巴德1952年得出了新的周光曲线;在这条曲线上,一定周期的恒星证明更亮得多。这意味着,如果仙女座星系旋臂中的蓝白造父变星真是看起来那样暗,这星系的距离就一定比哈勃以为的远得多。仙女座星系不是800,000光年远,而是超过2,000,000光年以外。整个宇宙增加二十倍体积。现在设想时间往回跑,星系(以它们观测到的速度运动)最后碰到一起需要化五、六十亿年,而不是哈勃较小的宇宙中所要求的二十亿年。地质学家们认为这段时间对于地球的演化是充裕的,他们知道地壳的年龄有三十亿年多。(实际上,有迹象表明宇宙比六十亿年老得多,但是我们自己的太阳系一定不会更老。)巴德的发现也意味着,仙女座星系和其它星系既然比过去设想的还要远多么多,它们一定也还要大那么多,以便显得它们从地球看有那样亮。我们自己的星系决不是一个比所有其它星系大得多的特大号,而是普通尺码。比如说,它就比仙女座星系小。如同哥白尼把地球赶下台,沙普利把太阳赶下台一样,巴德也把我们的星系从佼佼者的位置上赶下台。随着宇宙规模的日益增大,人们的注意力开始从单个单个星系转向星系群和星系团。在空上研究领域,兹维基赢得了声望。随詹斯基是初发现外层空间的射电辐射之后,射电望远镜的建造为研究大距离提供了一个新工具。例如,天空中最强的射电源之一,在200英寸望远镜的有效范围内找不出什么天体同它对应;后来,巴德在天鹅座发现的一个歪曲星系证明就是这个射电源。在260,000,000光年的距离,可以清楚地探测到星系发出的射电波。人们已经看出,实用尺寸的射电望远镜可以穿过任何实用尺寸的光学望远镜所不能达到的距离。宇宙的射星探索的时代真正开始了。 1958年巴德回到德国格廷根,这个宇宙“放大机”就死在那里。
国家或者地区:德国-美国
学科:天文学家
发明创造:
简 历
巴德(Baade.Walter)德国-美国天文学家。1893年3月24日生于威斯特伐利亚汀豪森;1960年6月25日卒于格廷根。巴德1919年获格廷根大学博士学位。在汉堡大学工作了十一年之后,他于1931年来到美国。正是在威尔逊山和帕洛玛天文台,他对天文学作出了最大的贡献。诚然,1920年他就对小行星尔谷作出了有趣的发现。它的轨道一直伸到土星轨道以外,它是当时以及现在已知最远(1977年发现的在士星与天王星之间的一颗小行星大概是最远的。---译者)的小行星。由于奇怪的,1948年巴德发现了小行星伊卡鲁斯;它的轨道伸到离太阳大约三千万公里以内,比水星还近,因而是已知最靠近太阳的小行星。显然,如同柯伊伯和尼科尔森也曾指出的那样,在太阳系内,新的发现还有待于人们去作,纵然巴德以一种温厚的轻蔑口吻把小行星称作“天空的害虫”。在太阳系之外,1941年柯伊伯(疑为巴德之误。---译者)在开普勒当初发现的新星的位置附近找到了一小片星云状物。然而,巴德开始作出最大贡献是在1942年。洛杉矶战时的灯火管制命威尔逊山的夜空十分清澈。巴德就利用这个机会,用100英寸望远镜对仙女座星系详细进行研究。他第一次能够在这个星系的内区分解出一些恒星。在这之前,哈勃曾力求分解,他只观测到旋臂中的蓝白巨星。巴德注意到,这个星系内区最亮的恒星不是蓝白色,而是微红色。巴德觉得有两组恒星,它们有不同的结构和历史。他把星系外围的星叫做第一星族,内区微红色的星叫做第二星族。第一星族的恒星比较年青,是从旋臂充满尘埃的环境中产生出来的。第二星族的恒星是年老的,是在星系核没有尘埃的区域产生的。第二次世界大战后200英寸望远镜开始运转的时候,巴德继续进行研究,在仙女座星系中找出三百个以上的造父变星。他发现在第一星族和第二星族的恒星中都有造父变星,但是沙普利和勒维特得出的造父变星周光曲线只适用于第二星族。在球状星团和麦团和麦哲伦云中的正是第二星族,这样得出的距离,在银河系内以及银河系外到麦哲伦云那么远,都是不错的。可是,外面星系的距离,象哈勃得出的那样,都是建立在第一星族造父变星的基础上的。对于这些造父变星,巴德1952年得出了新的周光曲线;在这条曲线上,一定周期的恒星证明更亮得多。这意味着,如果仙女座星系旋臂中的蓝白造父变星真是看起来那样暗,这星系的距离就一定比哈勃以为的远得多。仙女座星系不是800,000光年远,而是超过2,000,000光年以外。整个宇宙增加二十倍体积。现在设想时间往回跑,星系(以它们观测到的速度运动)最后碰到一起需要化五、六十亿年,而不是哈勃较小的宇宙中所要求的二十亿年。地质学家们认为这段时间对于地球的演化是充裕的,他们知道地壳的年龄有三十亿年多。(实际上,有迹象表明宇宙比六十亿年老得多,但是我们自己的太阳系一定不会更老。)巴德的发现也意味着,仙女座星系和其它星系既然比过去设想的还要远多么多,它们一定也还要大那么多,以便显得它们从地球看有那样亮。我们自己的星系决不是一个比所有其它星系大得多的特大号,而是普通尺码。比如说,它就比仙女座星系小。如同哥白尼把地球赶下台,沙普利把太阳赶下台一样,巴德也把我们的星系从佼佼者的位置上赶下台。随着宇宙规模的日益增大,人们的注意力开始从单个单个星系转向星系群和星系团。在空上研究领域,兹维基赢得了声望。随詹斯基是初发现外层空间的射电辐射之后,射电望远镜的建造为研究大距离提供了一个新工具。例如,天空中最强的射电源之一,在200英寸望远镜的有效范围内找不出什么天体同它对应;后来,巴德在天鹅座发现的一个歪曲星系证明就是这个射电源。在260,000,000光年的距离,可以清楚地探测到星系发出的射电波。人们已经看出,实用尺寸的射电望远镜可以穿过任何实用尺寸的光学望远镜所不能达到的距离。宇宙的射星探索的时代真正开始了。 1958年巴德回到德国格廷根,这个宇宙“放大机”就死在那里。
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